发布时间:2022-11-06 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
设计寿命都是20年,目前还没有到寿命期的,最少也能用十几年。
按照15亩地可以安装1mw光伏计算,一千亩地可以安装65mw光伏发电。
1mw1小时可以发电1000度,65mw1小时发电65000度,按照一年1000个小时的最高光照率计算,65mw光伏可以6500万度。
一亩地光伏投资建设成本在31.2万元,一千亩地光伏的总投资建设成本是3.12亿元。
那么安装光伏电站需要哪些条件呢?
1
光伏电站不管建设在城市还是农村、户用还是工商业,首先要看是否有房屋使用权。
用户在申请屋顶光伏电站并网的时候,需要房产证、土地证或房屋使用证明;如果是多层的住宅楼房,属于公共区域,需要物业出具的同意建设的证明资料,以及其他业主同意书。
2
对屋顶的要求
①建设面积≥30㎡。需要足够的面积容纳光伏组件、支架、线缆等。
②承重最低20kg/㎡。除了屋顶本身的承重,还要考虑自然气候荷重,如风压、地震力、雨、雪等。
③屋顶倾斜角度适中。倾斜角度在15°左右属于适中角度(各地有所不同),太陡峭会影响施工的难度,造成安装人员的安全隐患,发电效率也将大大减弱。
3
周边环境
屋顶不能受周边房屋、树木等遮挡。组件长期被遮挡,被遮的太阳电池组件发热,产生热斑效应,严重的情况下会损坏太阳电池组件。
4
光照条件
光伏电站靠阳光发电,需要良好的光照条件。如果你所在的城市常年雾霾、阴雨、或者冰雪天气,光照条件差,那么发电效率也会降低,对于那些想要节省电费、获得收益的人来说,这样的天气就不适合建立电站了。
有,逆变器出来接光伏发电表,光伏发电表出来接用户总开关,原用户电表改双向计量表。位置不变。
断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、避雷器等。
开关柜(含主变进线、馈线、PT、站用变开关柜等)、母线。
无功补偿装置;二次保护、测控装置;通信装置。
升压站:一个使通过的电荷电压变换的整体系统。为了便于用户或用电单位的使用,把大电压变小电压,或小电压变大电压的变电设备。主要是升压,目的是减小线路电流借以减小电能的损失。其构支架按材质可分为离心杆构支架、钢管构支架、型钢构支架、离心钢管混凝土构支架等。
二次、继电保护及自动装置 ,二次设备及控制室布置 本工程的通讯采用无线,控制、测量、调度信号通过光纤送至综合楼,在综合楼内设光伏发电站电气集中控制室及二次设备室。各发电子系统的逆变器、隔离升压变、35kV系统、站用电系统、火灾自动报警系统及保安监控系统的监控均集中设置在控制室内。 集中控制室设有微机监控系统操作台、LED显示屏、工程师站及操作员站、安保监控系统的监控主机和火灾自动报警后台装置等。
电子设备间的电气设备有:直流柜、远动柜、网络设备柜及接入系统设备控制柜等。 控制、测量、信号 监控方式 本光伏发电站采用有人值班的计算机监控方式。 逆变器测量信号采用动力载波从隔离升压变压器低压侧提取信号,变压器测量信号通过铠装485线,分别接至华为PLC装置,PLC通过以太网送至数据采集器!
400kw光伏是需要做升压站的。
集中发电式的光伏发电站也就是形成了一定规模的光伏发电站是需要建升压站的。对于分布式光伏发电站,其装机容量一般都比较小,其供电的范围主要是自用和供周边的负荷使用,不需要进行远距离的传送,其线路的损耗也比较小时,就不需要建升压站。
一般标称500kW逆变器可以允许最大输入可达550KW左右,而交流输出在工作温度40-50`1C时的输出是500kVA,一般在25C`时的条件下输出为550KVA。
大型光伏电站考虑到容量和电压损耗的原因,并网电压一般都比较高,如110KV、220KV,如此高的送出电压,就需要实行二次升压方案才能实现。那么,根据我国电压等级划分,就地升压可以选择10KV或者35KV,然后再二次升压至送出电压。
那么,究竟是先升到10KV(方案一)还是35KV(方案二)呢?目前,大多数高压并网方案选择方案二。实际上,在成本方面,方案二却要比方案一高出10%以上。其实方案的最终确定,不仅仅考虑建设成本,还要综合考虑系统可靠性、损耗、线路布置、运营维护等方面
一亩按照1000平米算,可以装100KW的光伏电站,投资70万左右,年收益率大概是10%左右。
100亩就是6万6000平方。如果建光伏电站的话,可以分为地面电站和屋顶电站。如果做5个兆瓦光伏电站,总投资按照7块钱一瓦来计算,那么就需要投资3500万左右。按照这样的投资规模,年收益率大概是10%左右,这样一年的利润大概就是350万元。
二、电气设备应用实用接地技术的原则 (一)地线划分原则 电气设备具有低频和高频,并且这两个组件的接地方法不同。由于低频部分使用单点接地,而高频部分使用多点接地,即采用混合接地方法,因此可以看出有必要根据电气系统的实际情况选择适当的接地技术。例如,某些电气设备必须根据混合接地方法来实现,并且设备接地可分为信号接地,电源接地和屏蔽接地。将设备的所有信号接地线连接到信号通用接地线,将设备的所有屏蔽接地线连接到屏蔽通用接地线,将电源通用接地线连接到设备的所有电源接地线(左右)将普通接地线集中在公共接地上。 (二)浮地原则 浮地的原则是不接地,基于该原理的接地是指根据接地原理将设备与地面连接,主要产生循环电流,并容易产生静电。当电荷达到电路的负载值时,地面和设备无法承受复合,并发生静电击穿。地面损坏会导致对电气和电子设备的快速干扰。因此,选择的接地的浮动接地原理的情况下,一个放电电阻放置在电气设备和接地以最大化放电电阻的电阻值,有效地抑制静电的积累并防止不利影响之间。 (三)混合接地原则 电路系统中有低频电路、高频电路和数字电路,但是接地时,必须采用混合接地方法以确保安全。电力系统的低频位置在一个点接地,高频部分在多个点接地,以充分体现低频和高频特性,顺利实现干扰障碍。将万用表安装在直流电压文件中,然后使用兆欧表测试万用表值。在测试过程中,需要摇动兆欧表,以确保万用表指向相同的值,即VBO值。测试二极管是否符合标准,调整被测管的方向,用相同的方法测量VBR值并比较两个值。如果两个值之间的差异较小,则说明二极管质量良好。 三、升压站电气设备接地技术的应用措施 (一)直流设备接地措施 对于直流接地设备,直流电流很容易引起金属腐蚀问题,从而导致接触电阻增加,并且整个系统和设备的操作无法保证。因此,在直流设备的管理中,有必要仔细考虑接地技术的应用内容和要求,以提高整体管理效果。首先,将直流设备接地会使自然接地体无法使用,并使线路接地体可用于处理操作,从而提高了整个系统的安全性和可靠性。其次,在实际施工中,必须将厚度设置为5mm左右并进行定期检查,以免影响整个系统的施工效果。 (二)增加接地网的占地面积 在升压站,应重点关注电气设备接地网的占地面积设计。在严格的控制和设计下,应增加接地网的占地面积,以利于各种接地技术和系统的调整。执行全面的优化和管理任务,以满足当前的工作要求。另一方面,在操作电气设备的接地网时,必须加强整体管理力度,全面提高控制效果,实现各项管理目标,争取政策支持。另一方面。为了更好地执行管理任务,有必要将当前的控制措施与地面网格区域的要求相结合,创新总体管理和控制形式,并增加地面技术的应用。 (三)升压站接地装置的设计 在升压站接地装置的实际设计过程中,将接地体水平放置,将接地体的长度控制在2m左右,将直径控制在1lmm左右,合理选择厚度在4mm以上的钢管结构,连接到闭合环以制成扁钢材料。同时,在升压站的墙外,需要将地面网格深埋在地下lm区域中。在科学控制的条件下,需要提高工作接地和防护接地系统的施工效果。实际安装避雷器时,有必要结合当前的实际工作内容和要求,创新总体管理和控制形式,加强管理力度,提高应用效果和技术水平。 (四)科学开展检查工作 为了检查升压站电气设备的接地情况,在实际工作中,对接地系统的各个方面进行了合理的分析,及时发现了接地设备的腐蚀情况,检查了腐蚀程度,并进行了测量。还需要检查接地设备的硬度,并在科学控制下创建安全的环境。同时,检查工作应合理分析接地系统的实际运行状况。如果发现重大隐患,应立即向工程部门报告,工程部门应修理并提高整个系统的运行效率。 (五)提高接地装置人员的专业水平 专业技能水平的人员是确保电气设备接地技术运行的重要保证。无论是设备安装还是后续的操作和维护,专业人员都需要实施和完成它,员工需要不断提高自己的专业知识和技能。另一方面,有必要通过培训和学习来增强理论知识的专业性和系统性,还需要通过实际分析和学习来仔细观察接地设备的实际操作,提高操作技能的问题和解决方案。此外,相关人员需要加强对新技术和设备的关注和研究,以使其技能水平能够适应技术发展需求和不断变化的市场条件。 结语:总之,电力设备中电气设备的常见接地类型包括工作接地和保护性接地。通过对电力设备电气设备接地技术的分析,发现必须严格遵循电气设备接地技术。各种条件下接地设备的基本技术要求,可以在保证电力公司安全稳定的同时,提高接地设备运行的维护效率,有效提高接地设备人员的专业水平。
1)国家规范规定的计算方法。
根据最新的《光伏发电站设计规范 GB50797-2012》第6.6条:发电量计算中规定:
1、光伏发电站发电量预测应根据站址所在地的太阳能资源情况,并考虑光伏发电站系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。
2 、光伏发电站年平均发电量Ep计算如下:
Ep=HA×PAZ×K
式中:
HA——为水平面太阳能年总辐照量(kW·h/m2);
Ep——为上网发电量(kW·h);
PAZ ——系统安装容量(kW);
K ——为综合效率系数。
综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数,其中包括:
1)光伏组件类型修正系数;
2)光伏方阵的倾角、方位角修正系数;
3)光伏发电系统可用率;
4)光照利用率;
5)逆变器效率;6)集电线路、升压变压器损耗;7)光伏组件表面污染修正系数;8)光伏组件转换效率修正系数。这种计算方法是最全面一种,但是对于综合效率系数的把握,对非资深光伏从业人员来讲,是一个考验,总的来讲,K2的取值在75%-85%之间,视情况而定。
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